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10.22~10.28一周经典题目整理(meeting,BZOJ4377,POJ3659)

时间:2016-10-28 22:46:41      阅读:185      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:scan   get   algorithm   using   i++   play   字符   namespace   bbb   

meeting:给正n边形每个点染上黑色或者白色,问有多少个同色的等腰三角形。

  以正五边形为例技术分享这里将最上面的点作为顶点,得到若干对相等的腰

技术分享,注意到以最上面的点作为顶点的等腰三角形的个数,等于颜色相等且都为顶点颜色的对称点的个数。

O(n^2)统计即可。

PS:注意减去等边三角形的情况。

技术分享
 1 #include <cstdio>
 2 #include <cstring>
 3 #include <iostream>
 4 #include <cstdlib>
 5 #include <ctime>
 6 #include <cmath>
 7 #include <algorithm>
 8 #include <set>
 9 #include <map>
10 #include <queue>
11 
12 #define N 1000010
13 #define LL long long
14 
15 using namespace std;
16 
17 int n, cnt0[2], cnt1[2];
18 char S[N];
19 
20 int pos(int i){    //i做镜像操作后的位置 
21     if(i==0) return i;
22     return n-i;
23 }
24 
25 LL calc0(){
26     if(n <= 2) return 0;
27     LL ans = 0;
28     for(int s=0;s<n;s++) {
29         int tmp = 0;
30         for(int i=0, j=s;i<n;i++) {
31             if(S[i] == S[s] && S[pos(j)] == S[s]) {
32                 if(i != s && pos(j) != i && pos(j) != s) ans ++;
33                 else if((i == s || pos(j) == s) && pos(j) != i) tmp ++;
34             }
35             cout << i << " match " << j << endl;
36             j = (j-2+n)%n;
37         }
38         cout << endl;
39     //    cout << n << " tmp = " << tmp << endl;
40     }
41     ans/=2;
42     return ans;
43 }
44 
45 LL calc_ex(){
46     if((n-3) % 3 != 0) return 0LL;
47     int ans = 0;
48     int t = n/3;
49     for(int i=0;i<n;i++)
50         if(S[i] == S[(i+t)%n] && S[i] == S[(i+2*t)%n]) ans ++;
51     return (ans/3LL) * 2LL;
52 }
53 
54 int main() {
55     freopen("test.txt","r",stdin);
56     int T;
57     scanf("%d",&T);
58     while(T--) {
59         scanf("%s",S);
60         n=strlen(S);
61         //cout << calc0() << endl;
62         cout << calc0()-calc_ex() << endl;
63     }
64     return 0;
65 }
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POJ3659:新颖的题目,有一个长度为n的整数序列,数字两两不同,给出m个Li到Ri最小值为vi的命题,问到第几个最先出现冲突。

首先,二分是必然的,接下来就考虑如何判定二分出的若干个命题是否冲突。

Li到Ri最小值为vi 等价于 对于j∈[Li,Ri] 有aj >= vi,且必然存在aj = vi。

从而将命题按vi从大到小排序,并对于所有vi相同的区间算出 [L交,R交],冲突一定出在

  1.前面的命题和后面的命题冲突(前面的命题限制了所有的aj ∈[L交,R交],有aj>vi)

  2.vi相同的命题冲突(vi相同的区间的交为空)

线段树/并查集即可。

PS:在考虑当前vi相等的区间们 对后面区间们的影响时要考虑并集。

技术分享
  1 #include <cstdio>
  2 #include <algorithm>
  3 #include <iostream>
  4 
  5 #define l(x) ch[x][0]
  6 #define r(x) ch[x][1]
  7 #define LL long long
  8 
  9 const int N = 200010;
 10 
 11 using namespace std;
 12 
 13 struct node{
 14     int l,r,v;
 15 }a[N],b[N];
 16 
 17 int totn,n,m,a0[N<<1];
 18 int ch[N<<1][2],setv[N<<1],minv[N<<1];
 19 
 20 int build(int l,int r){
 21     int x=++totn;
 22     minv[x]=setv[x]=0; 
 23     if(l==r) return x;
 24     int mid=(l+r)>>1;
 25     l(x)=build(l,mid);
 26     r(x)=build(mid+1,r);
 27     return x;
 28 }
 29 
 30 void update(int x){
 31     minv[x] = min(minv[l(x)],minv[r(x)]);
 32 }
 33 
 34 void push(int x,int l,int r){
 35     if(!setv[x]) return;
 36     setv[l(x)] = max(setv[l(x)],setv[x]);
 37     setv[r(x)] = max(setv[r(x)],setv[x]);
 38     minv[l(x)] = max(minv[l(x)],setv[x]);
 39     minv[r(x)] = max(minv[r(x)],setv[x]);
 40     setv[x]=0;
 41 }
 42 
 43 int qmin(int x,int l,int r,int ql,int qr){
 44     push(x,l,r);
 45     if(ql<=l && r<=qr) return minv[x];
 46     int mid=(l+r)>>1,ans=0x3f3f3f3f;
 47     if(ql<=mid) ans = min(ans,qmin(l(x),l,mid,ql,qr));
 48     if(mid<qr)  ans = min(ans,qmin(r(x),mid+1,r,ql,qr));
 49     update(x);
 50     return ans;
 51 }
 52 
 53 void change(int x,int l,int r,int ql,int qr,int qv){
 54     push(x,l,r);
 55     if(ql<=l && r<=qr){
 56         setv[x]=qv;
 57         minv[x]=max(minv[x],qv);
 58         return;
 59     }
 60     int mid=(l+r)>>1;
 61     if(ql<=mid) change(l(x),l,mid,ql,qr,qv);
 62     if(mid<qr)  change(r(x),mid+1,r,ql,qr,qv);
 63     update(x);
 64 }
 65 
 66 bool cmp(node a, node b){
 67     return a.v>b.v;
 68 }
 69 
 70 bool check(int t){
 71     int tot=0;
 72     for(int i=1;i<=t;i++) b[++tot]=a[i];
 73     totn=0;
 74     build(1,a0[0]);
 75     sort(b+1,b+tot+1,cmp);
 76     int j=1;
 77     while(j<=tot){
 78         int l=b[j].l,r=b[j].r,L=b[j].l,R=b[j].r;
 79         while(j<tot && b[j+1].v==b[j].v){
 80             l =max(l,b[j+1].l);
 81             r =min(r,b[j+1].r);
 82             L =min(L,b[j+1].l);
 83             R =max(R,b[j+1].r);
 84             j++;
 85         }
 86         if(l>r) return 0;
 87         int tp = qmin(1,1,a0[0],l,r);
 88         if(tp>b[j].v) return 0;
 89         change(1,1,a0[0],L,R,b[j].v);
 90         j++;
 91     }
 92     return 1;
 93 }
 94 
 95 int a1[N];
 96 
 97 void prework(){
 98     for(int i=1;i<=m;i++) a1[i]=a[i].v;
 99     sort(a1+1,a1+m+1);
100     int tot1=1;
101     for(int i=2;i<=m;i++) if(a1[i]!=a1[i-1]) a1[++tot1]=a1[i];
102     for(int i=1;i<=m;i++) a[i].v = lower_bound(a1+1,a1+tot1+1,a[i].v)-a1;
103 }
104 
105 int main(){
106 //    freopen("test.txt","r",stdin);
107 //    freopen("mine.out","w",stdout);
108 //    puts("error");
109     scanf("%d%d",&n,&m);
110 //    cout<<n<<‘ ‘<<m<<endl;
111         a0[0]=0;
112         for(int i=1;i<=m;i++) {
113             scanf("%d%d%d",&a[i].l,&a[i].r,&a[i].v);
114             a0[++a0[0]]=a[i].l;
115             a0[++a0[0]]=a[i].r;
116         }
117         prework();
118         sort(a0+1,a0+a0[0]+1);
119         int tot0=1;
120         for(int i=2;i<=a0[0];i++) if(a0[i]!=a0[i-1]) a0[++tot0]=a0[i];
121         a0[0]=tot0;
122         for(int i=2;i<=tot0;i++) if(a0[i]!=a0[i-1]+1) a0[++a0[0]]=a0[i-1]+1;
123         sort(a0+1,a0+a0[0]+1);
124         for(int i=1;i<=m;i++){
125             a[i].l=lower_bound(a0+1,a0+a0[0]+1,a[i].l)-a0;
126             a[i].r=lower_bound(a0+1,a0+a0[0]+1,a[i].r)-a0;
127         }
128         int l=1,r=m;
129         while(r-l>5){
130             int mid=(l+r)>>1;
131             if(!check(mid)) r=mid;
132             else l=mid;
133         }
134         for(int i=l;i<=r;i++)
135             if(!check(i)){
136                 printf("%d\n",i);
137                 return 0;
138             }
139         puts("0");
140     return 0;
141 }
142 /*
143 20 4
144 1 10 7
145 5 19 7
146 3 12 8
147 11 15 12
148 */
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BZOJ4377:题目有些累赘,见官网。

注意到c[i]%n得到0~n-1 。且一一对应。

所以考虑有多少个自序序列等于给定串,相当于考虑有多少个i满足从i开始的m个字符能和给定串匹配。

排除最后的m-1个i,本题相当于问有多少个x,满足

  (x + i*a) %n < P    (c[i] == 0)

  (x + i*a) %n >= P  (c[i] == 1)

对于这m个等式,每一个等式可以得到一个不满足条件的x的取值区域。

对这2*m个区间求并取反集就是答案区间。

技术分享
 1 #include <cstdio>
 2 #include <cstring>
 3 #include <iostream>
 4 #include <cstdlib>
 5 #include <ctime>
 6 #include <cmath>
 7 #include <algorithm>
 8 #include <set>
 9 #include <map>
10 #include <queue>
11 
12 #define LL long long 
13 #define N 1000010
14 
15 using namespace std;
16 
17 LL n,a,b,P;
18 int m,tot;
19 char c[N];
20 
21 struct node{
22     int l,r;
23 }q[3*N];
24 
25 bool cmp(node a,node b){
26     return a.l<b.l;
27 }
28 
29 int main(){
30     freopen("test.txt","r",stdin);
31     cin>>n>>a>>b>>P>>m;
32     while(!isdigit(c[0]=getchar()));
33     for(int i=1;i<m;i++) c[i]=getchar();
34     int ans=n;
35     LL tmp;
36     tmp=b%n;
37     for(int i=1;i<m;i++){
38         tmp=(tmp-a+n) % n;
39         q[++tot] = (node){(int)tmp,(int)tmp};
40     }
41     for(int i=0;i<m;i++){
42         LL l,r;
43         if(c[i]==1) l=-i*a,r=P-1LL-i*a;
44         else l=P-i*a,r=n-1LL-i*a;
45         l=(l%n+n)%n;
46         r=(r%n+n)%n;
47         if(l>r){
48             q[++tot]=(node){0,(int)r};
49             q[++tot]=(node){(int)l,(int)(n-1)};
50         }
51         else q[++tot] = (node){(int)l,(int)r};
52     }
53 //    for(int i=1;i<=tot;i++) cout<<q[i].l<<‘ ‘<<q[i].r<<endl;
54     sort(q+1,q+tot+1,cmp);
55     LL l=q[1].l,r=q[1].r;
56     for(int i=2;i<=tot;i++){
57         if(q[i].l>r){
58             ans-=(int)(r-l+1);
59             l=q[i].l;
60             r=q[i].r;
61         }
62         else r=max(r,(LL)q[i].r);
63     }
64     ans-=(int)(r-l+1);
65     printf("%d\n",ans);
66     return 0;
67 }
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hdu5299(待补完博弈论理论),平面上有n个圆,圆与圆互不相切相交,Alice,Bob轮流选圆,每一次删掉选定圆与其包含的所有圆,问是否先手必胜。

每个圆和第一个包含它的圆连边,得到一个森林。

本题博弈论部分是经典模型,关键在于如何建出树来。

首先对于所有的圆,它们的上下关系不会发生变化,所以考虑用set来维护。

将xi-Ri和xi+Ri作为扫描线,x从小到大枚举。

圆在set中的权值 为  圆与当前x的靠上交点的y坐标,这样对于每一个加进来的圆,lowerbound一下就好了。

注意lowerbound到的第一个圆不一定是加进来的圆的father(可能同为子节点),如果不是要一直沿着树向上找,直到找到其father。

这个过程可以二分一下(因为越向上包含当前圆的可能性越大),向上找的过程用倍增就好了。

PS:我懒,写的暴力上翻。

技术分享
  1 #include <cstdio>
  2 #include <cstring>
  3 #include <iostream>
  4 #include <cstdlib>
  5 #include <ctime>
  6 #include <cmath>
  7 #include <algorithm>
  8 #include <set>
  9 #include <map>
 10 #include <queue>
 11 
 12 #define eps 1e-8
 13 #define LD double
 14 #define sqr(x) ((x)*(x))
 15 #define N 40010
 16 #define LL long long
 17 
 18 using namespace std;
 19 
 20 int X;
 21 
 22 struct edge{
 23     int x,to;
 24 }E[N];
 25 
 26 struct node{
 27     int x,y,R;
 28     int id;
 29     void scan(){
 30         scanf("%d%d%d",&x,&y,&R);
 31     }
 32     bool operator<(const node &a)const{
 33         LD t0 = sqrt(sqr(R)-(LD)sqr((LD)X-(LD)x)) + (LD)y;
 34         LD t1 = sqrt(sqr(a.R)-(LD)sqr((LD)X-(LD)a.x)) + (LD)a.y;
 35         if(fabs(t0-t1)<eps) return 0;
 36         return t0<t1;
 37     }
 38 }a[N],b[N],a0[N];
 39 
 40 set<node> Tp; 
 41 
 42 int n;
 43 int X0[N<<1];
 44 
 45 bool cmp1(node a,node b){
 46     return a.x-a.R<b.x-b.R;
 47 }
 48 
 49 bool cmp2(node a,node b){
 50     return a.x+a.R<b.x+b.R;
 51 }
 52 
 53 int totE,g[N],sg[N],fa[N];
 54 bool vis[N];
 55 
 56 void ade(int x,int y){
 57 //    cout<<"ade "<<x<<‘ ‘<<y<<endl;
 58     E[++totE]=(edge){y,g[x]}; g[x]=totE;
 59     fa[y]=x;
 60 }
 61 
 62 #define p E[i].x
 63 
 64 int dfs(int x){
 65 //    bool flag=0;
 66 //    for(int i=g[x];i;i=E[i].to) dfs(p),flag=1;
 67 //    if(!flag) return sg[x]=0;
 68 //    for(int i=g[x];i;i=E[i].to) vis[sg[p]]=1;
 69 //    for(sg[x]=0;vis[sg[x]];sg[x]++);
 70 //    for(int i=g[x];i;i=E[i].to) vis[sg[p]]=0;
 71 //    return sg[x];
 72     int ans=0;
 73     for(int i=g[x];i;i=E[i].to) ans^=dfs(p)+1;
 74     return ans;
 75 }
 76 
 77 int main(){
 78     freopen("test.txt","r",stdin);
 79     //freopen(".out","w",stdout);
 80     int T;
 81     scanf("%d",&T);
 82     while(T--){
 83         memset(g,0,sizeof(g));
 84         memset(fa,0,sizeof(fa));
 85         totE=0;
 86         scanf("%d",&n);
 87         for(int i=1;i<=n;i++){
 88             a[i].scan();
 89             a[i].id=i; b[i]=a[i];
 90             a0[i]=a[i];
 91         }
 92         X0[0]=0;
 93         for(int i=1;i<=n;i++){
 94             X0[++X0[0]]=a[i].x-a[i].R;
 95             X0[++X0[0]]=a[i].x+a[i].R;
 96         }
 97         sort(X0+1,X0+X0[0]+1);
 98         int tot=1;
 99         for(int i=2;i<=X0[0];i++)
100             if(X0[i]!=X0[i-1]) X0[++tot]=X0[i];
101         sort(a+1,a+n+1,cmp1);
102         sort(b+1,b+n+1,cmp2);
103         set<node>::iterator it;
104         Tp.clear();
105         int j=1,k=1;
106         for(int i=1;i<=tot;i++){
107             X=X0[i];
108             while(k<=n && b[k].x+b[k].R==X0[i]){
109                 it=Tp.find(b[k]);
110                 Tp.erase(it);
111                 k++;
112             }
113             while(j<=n && a[j].x-a[j].R==X0[i]){
114                 it=Tp.lower_bound(a[j]);
115                 if(it!=Tp.end()){
116                     int t=it->id;
117                     while(t){
118                         if(sqr(a0[t].x-(LL)a[j].x)+sqr(a0[t].y-(LL)a[j].y)<sqr((LL)a0[t].R)){
119                             ade(t,a[j].id);
120                             break;
121                         }
122                         t=fa[t];
123                     }
124                 }
125                 Tp.insert(a[j]);
126                 j++;
127             }
128         }
129         int ans=0;
130         for(int i=1;i<=n;i++) if(!fa[i]) ans^=dfs(i)+1;
131         if(ans) puts("Alice");
132         else puts("Bob");
133     }
134     return 0;
135 }
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hdu5290:一棵树,边权为1,每个点有一个≤100的爆炸半径Ri,如果引爆i点,到i点距离小于等于Ri的点都会被炸掉,问最少引爆多少点,

注意到影响状态的无非要炸的深度和点。

f[i][j]表示爆炸还需要从i点向下传播j层 最少炸的次数(注意j可能为负)

dp即可,O(nm)

 

10.22~10.28一周经典题目整理(meeting,BZOJ4377,POJ3659)

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原文地址:http://www.cnblogs.com/lawyer/p/6009464.html

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